La bobina de descarga trifásica sumergida en aceite para exteriores FDGEC es una unidad de tanque común para sistemas de energía de CA de 50Hz/60Hz. Se conecta al banco de condensadores en derivación de alta tensión para que, cuando el banco se desconecta del sistema, la bobina proporcione una trayectoria de descarga definida que reduce la tensión residual de los condensadores a un valor seguro en un plazo de cinco segundos, protegiendo al personal operativo y a los equipos aguas abajo.
El núcleo y el devanado trifásicos se instalan en un tanque de acero sellado lleno de aceite mineral, y los bornes primarios se extraen a través de tres pasatapas de porcelana para exteriores. El devanado primario está construido en dos secciones de 13 kV cada una, coincidiendo con la tensión de sección del banco de condensadores al que sirve. Durante el funcionamiento normal, el devanado secundario de 13/0,1 kV, clase de precisión 0,5 con una potencia de 50 VA, funciona como indicador de tensión y también puede alimentar la protección contra tensión residual del banco.


Resumen de características nominales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Frecuencia del sistema | 50Hz / 60Hz |
| Número de fases | Trifásico, tanque común |
| Relación de tensión nominal | 13 / 0,1 kV |
| Devanado primario | Dos secciones de 13 kV, (13+13) |
| Clase de precisión y potencia nominal | 0,5 → 50VA |
| Capacidad de descarga | 5 Mvar |
| Nivel de aislamiento nominal | 40,5/80/185 kV |
| Tiempo de descarga residual | < 5s a tensión segura |
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ +40℃ |
| Instalación | Exterior |
| Medio aislante | Aceite mineral, tanque de acero sellado |
| Normas | GB50227-2017 y DLT653-2009, más requisitos especiales del cliente |
Funcionamiento operativo
Mientras el banco de condensadores está energizado, la bobina de descarga funciona como un transformador de tensión: su devanado secundario suministra una baja tensión proporcional utilizada para la indicación de tensión o relés de protección. Cuando el banco se desconecta, la energía electrostática almacenada de los condensadores se descarga a través de los devanados primarios de dos secciones, y la tensión residual se drena a un nivel seguro en un plazo de cinco segundos. El nivel de aislamiento de 40,5/80/185 kV cubre los requisitos de soportabilidad a impulso atmosférico y a frecuencia industrial de las instalaciones de clase 35 kV.
Construcción y diseño
Las tres fases comparten un tanque de acero con junta, lo que hace que el conjunto sea compacto en comparación con tres unidades monofásicas separadas. El aceite actúa tanto como medio aislante como medio de refrigeración, lo que otorga a la unidad una gran capacidad de sobretensión y una potencia térmica estable. Una caja de bornes secundarios en la pared del tanque permite la conexión segura de los circuitos de medida y protección, y el tanque está provisto de un perno de puesta a tierra. El diseño cumple con las normas GB50227-2017 y DLT653-2009 y puede fabricarse según los requisitos especiales del cliente.
Parámetros técnicos
Condiciones de servicio
- Posición de instalación: Tipo exterior
- Número de fases: Trifásico, tanque común
- Temperatura ambiente: -40℃ ~ +40℃
- Frecuencia del sistema: 50Hz / 60Hz
- Medio aislante: Aceite mineral en tanque de acero sellado
- Atmósfera: Sin gas corrosivo; sin polvo conductor o explosivo
Datos técnicos
| Tipo | Relación de tensión nominal (kV) | Clase de precisión y potencia nominal (VA) | Nivel de aislamiento nominal (kV) | Capacidad de descarga (Mvar) |
|---|---|---|---|---|
| FDGEC(13+13)-5-1W | 13/0,1 | 0,5-50 | 40,5/80/185 | 5 / <5s |
Normas
- Los productos cumplen con las normas GB50227-2017, DLT653-2009 y algunos requisitos especiales
- Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz
- Nivel de aislamiento nominal: 40,5/80/185 kV
Instalación y cableado
Diagrama de instalación
La unidad se apoya sobre una base plana con la base del tanque nivelada; deje espacio libre alrededor del tanque para las distancias de fuga de los pasatapas y para el acceso a la caja de bornes secundarios. Los tres pasatapas primarios se conectan al banco de condensadores y a la barra colectora o al punto neutro según el diagrama de circuito aprobado; el tanque se conecta a la red de puesta a tierra a través del perno de tierra. Consulte el dibujo de contorno aprobado para los trabajos de cimentación y barras colectores.

Dimensiones exteriores principales
- Altura total: 1215±10 mm (pasatapas primarios incluidos, disposición en V trifásica)
- Ancho sobre pasatapas: 1075±10 mm; distancia entre pasatapas 605±10 mm
- Tanque: 400 mm de alto; base 750 mm de frente a fondo × 623 mm de lado a lado
- Montaje: distancia entre agujeros 670 × 500 mm (detalle 450 mm, ranura 25 × 13 mm)
- Bornes primarios: borne de alta tensión en cada pasatapas; bornes secundarios: 4-M10 con abrazadera de fijación de cable
- Perno de puesta a tierra: M10; válvula de drenaje en la pared del tanque; orejetas de elevación en la tapa y el tanque
- Peso: aprox. 260 kg
Diagrama de cableado
Los devanados primarios de dos secciones se conectan a las secciones designadas del banco de condensadores como se muestra en el diagrama de cableado. El devanado secundario de 13/0,1 kV alimenta los circuitos de indicación de tensión y protección contra tensión residual. Confirme las marcas de los bornes, la polaridad y la puesta a tierra según el dibujo de cableado aprobado antes de la energización.

Aplicaciones
- Bancos de condensadores en derivación de alta tensión para exteriores en subestaciones de clase 35 kV y redes de distribución
- Instalaciones de compensación de potencia reactiva y corrección del factor de potencia
- Esquemas de protección de bancos de condensadores que requieren devanado secundario para indicación o relés
- Disposiciones de bancos de condensadores de doble sección adaptadas a la tarea de devanado de (13+13) kV
Selección y preguntas frecuentes
Guía de selección
- Indique la clase de tensión del sistema. El tipo estándar cubre bancos de clase 35 kV con nivel de aislamiento 40,5/80/185 kV.
- Indique la capacidad del banco de condensadores (Mvar). La unidad estándar cubre una tarea de descarga de 5 Mvar con un tiempo de descarga inferior a cinco segundos.
- Confirme el cableado del banco. El devanado primario de dos secciones (13+13) debe coincidir con la disposición de secciones del banco.
- Confirme la frecuencia del sistema. 50Hz o 60Hz.
- Elija la tarea del secundario. 13/0,1 kV, clase 0,5, 50VA, para indicación y/o protección por relé.
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Para qué se utiliza la bobina de descarga FDGEC?
La FDGEC se conecta a un banco de condensadores en derivación de alta tensión. Después de que el banco se desconecta del sistema, reduce la tensión residual en los condensadores a un nivel seguro en un plazo de cinco segundos, y su devanado secundario proporciona indicación de tensión o protección por relé durante el funcionamiento normal.
Q2: ¿En qué se diferencia la FDGEC de la monofásica FDE?
La FDGEC es una unidad trifásica de tanque común sumergida en aceite con un nivel de aislamiento de 40,5/80/185 kV para bancos de condensadores de clase 35 kV, con una potencia de 5 Mvar y una relación de 13/0,1 kV. La FDE es una unidad monofásica de tipo tanque a 11/√3 kV con un nivel de aislamiento de 12/42/75 kV y una tarea de 4 Mvar. Ambas descargan el banco a una tensión segura en un plazo de cinco segundos.
Q3: ¿Qué significa el (13+13) en la designación del modelo FDGEC(13+13)-5-1W?
El devanado primario está construido en dos secciones de 13 kV cada una, coincidiendo con la tensión de sección del banco de condensadores al que sirve. El 5 indica la capacidad de descarga de 5 Mvar y la W indica el diseño para exteriores; la unidad tiene una relación nominal de 13/0,1 kV con un tiempo de descarga de 5 s.
Q4: ¿Cuál es la diferencia entre las bobinas de descarga sumergidas en aceite y las de tipo seco?
Una bobina sumergida en aceite utiliza aceite mineral en un tanque de acero sellado como medio aislante y refrigerante, una construcción probada para exteriores con gran capacidad de sobretensión. Una bobina de tipo seco (p. ej., FDGE11) está fundida al vacío con resina epoxi, está completamente libre de aceite y no requiere comprobaciones del nivel de aceite. Ambos tipos descargan el banco de condensadores a una tensión segura en un plazo de cinco segundos.
Q5: ¿Qué tan rápido descarga la FDGEC el banco de condensadores?
La tensión residual se reduce a un nivel seguro en menos de cinco segundos con una capacidad de descarga de 5 Mvar, de acuerdo con las normas GB50227-2017 y DLT653-2009.
Q6: ¿Se pueden personalizar parámetros especiales?
Sí. Si los datos del usuario superan los rangos indicados en la tabla de datos técnicos, pueden estar sujetos a un acuerdo entre el fabricante y el comprador; la relación de tensión, la potencia secundaria y el nivel de aislamiento pueden acordarse en el momento del pedido.